• 1、如图所示,一个杯子放在水平餐桌转盘上随转盘做匀速圆周运动,角速度恒定,则(  )

    A、杯子受重力、支持力、摩擦力和向心力作用 B、杯子受到的摩擦力方向始终指向转盘中心 C、杯子离转盘中心越近越容易做离心运动 D、若给杯子中加水,杯子更容易做离心运动
  • 2、如图所示,光滑绝缘的水平桌面上有一直角三角形导线框ABC,其中AB=L,BC=2L,两平行虚线间有一垂直于桌面向下的匀强磁场,磁场宽度为L,导线框BC边与虚线边界垂直.现让导线框从图示位置开始沿BC方向匀速穿过磁场区域.设线框中产生顺时针方向的感应电流为正,则在线框穿过磁场的过程中,产生的感应电流与线框运动距离x的函数关系图象正确的是

    A、 B、 C、 D、
  • 3、某小型水电站的输电电路如图所示,发电机的输出功率为200kW , 输出电压为500V , 升压变压器的原、副线圈的匝数比为1:20 , 输电导线的总电阻为60Ω , 用户的用电电压是220V。求:

    (1)输电线上损耗的功率P

    (2)降压变压器的原、副线圈的匝数比n3:n4

       

  • 4、在安全领域有一种常用的“软”性材料,其特性是越碰越软,经测定:当在第k次碰撞时,碰后反弹速度为第1次碰前速度大小的1kk+1。如图所示,一质量为M=20kg的足够长木板放在倾角θ=37°的斜面上,板A端距斜面底端的距离为0.4m,由此材料做成的挡板固定在斜面底端。将一质量m=5kg的小物块从距离木板B端5m处,以初速度v0=9.2m/s沿木板向上滑上木板,同时释放木板,已知小物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.5 , 木板与斜面间的动摩擦因数μ2=0.42。小物块可以看做质点,已知重力加速度的大小10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.81k(k+1)=1k1k+1。求:

    (1)小物块刚滑上木板时,小物块和木板的加速度的大小和方向;

    (2)第1次与挡板碰撞前,小物块相对木板向上滑行的最大距离;

    (3)从小物块与挡板发生第1次碰撞到第15次碰撞前,小物块沿斜面滑行的距离。

  • 5、如图为某同学记录的A、B两物体的运动图像,横轴为时间t,纵轴忘记标记。已知A、B两物体同时从同一位置出发,已知图中两阴影部分面积相等,B物体运动图像为一条直线。则下列说法正确的是(  )

    A、若纵轴为位置x,则A物体一定做曲线运动 B、若纵轴为位置x,则A、B在02s过程中平均速度相同 C、若纵轴为速度v,则A、B在t=2s时相遇 D、若纵轴为速度v,则A、B在t=1s时相遇
  • 6、某大桥如图甲所示,图乙中A、B、C、D、E为大桥上五根钢丝绳吊索,每两根吊索之间距离相等,若汽车从吊索A处开始做匀减速直线运动,刚好在吊索E处停下,汽车通过吊索D时的瞬时速度为vD , 通过DE段的时间为t,则(  )

    A、汽车通过吊索A时的速度大小为4vD B、汽车减速的时间等于4t C、汽车通过吊索C时的瞬时速度等于通过AE段的平均速度 D、汽车通过AD段的平均速度是通过DE段平均速度的3倍
  • 7、下列关于运动的基本概念和物理方法的说法,正确的是(  )
    A、为了方便研究物理问题,在任何情况下体积很小的物体都可以看成质点 B、加速度a=ΔvΔt采用了比值定义法,说明加速度与速度的变化量成正比 C、由速度v=ΔxΔt可知,当Δt非常小时,可以表示物体在t时刻的瞬时速度,这里采用了极限法 D、在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看成匀速直线运动,然后用各小段的位移相加之和代表物体整个运动过程的位移,这里采用了理想模型法
  • 8、学校物理兴趣小组设计了可以测量物体质量的“天平”,如图所示,长方形木箱放在水平地面上,两根相同的弹簧(劲度系数很大)上端竖直吊挂在木箱上顶面,水平托板、直杆、齿条、水平横杆竖直连在一起,直杆通过小孔(直杆未与小孔边缘接触)穿过木箱上顶面,横杆与两弹簧下端点相连。在齿条左侧固定一齿轮,齿轮与齿条啮合且可绕过圆心O的轴无摩擦自由转动,齿轮上固定一轻质指针,当齿条下移时,齿轮沿顺时针方向转动,指针随之转动,通过固定在齿轮上方的表盘可读出指针转过的角度。经过调校,托板上未放物品时,指针恰好指在竖直向上的位置。

    (1)、在托板上放上待测物体,指针未接触右侧的齿条,读出指针偏转的角度(以弧度为单位),若要求出每根弹簧伸长的增加量,则还需测量的物理量为(       )
    A、弹簧的劲度系数 B、齿轮的半径 C、指针的长度
    (2)、实验中,将弹簧较小的形变转换为指针偏转的角度,采用的科学方法是(填“理想实验法”“控制变量法”或“放大法”)。
    (3)、若已知弹簧的劲度系数为k,齿轮的半径为R,指针偏转的角度为θ,当地的重力加速度大小为g,则物体的质量可用k、R、θ、g表示为m=
    (4)、为了提高“天平”测量的精确度,可以在其他条件不变的情况下,换用劲度系数更(填“大”或“小”)的弹簧。
  • 9、宇航员在地球表面一斜坡上P点,沿水平方向以初速度v0抛出一个小球,测得小球经时间t落到斜坡另一点Q上。现宇航员站在某质量分布均匀的星球表面相同的斜坡上P点,沿水平方向以初速度2v0抛出一个小球,小球仍落在斜坡的Q点。已知该星球的半径为R,地球表面重力加速度为g,引力常量为G。不计空气阻力,下列说法正确的是(  )

    A、该星球表面的重力加速度g0=2g B、该星球的质量为M=R2G C、该星球的密度为ρ=3gπGR D、该星球的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为2∶1
  • 10、我国“嫦娥六号”探月器在月球背面采样圆满成功,这激发了同学们学习天文物理知识的兴趣。某同学提出如下设想,如图所示,若飞船经过P点时沿虚线大圆切线方向释放一颗科学探测卫星,大圆平面与月球的赤道面平行,圆心在月轴上的O'点,O为月心。则该卫星可能(  )

    A、O'点做匀速圆周运动 B、绕O点做匀速圆周运动 C、以O点为一个焦点做椭圆运动 D、绕月轴做不等距的螺线运动
  • 11、如图所示为A、B两辆汽车在平直公路上运动的位移—时间图像,则在0~t0时间内,下列说法正确的是(  )

    A、A、B的速度越来越大 B、A、B间的距离越来越大 C、任一时刻,A、B速度不可能相等 D、A、B的平均速度相等
  • 12、四个完全相同的小球A、B、C、D均在水平面内做圆锥摆运动。如图甲所示,小球A、B在同一水平面内做圆锥摆运动(连接B球的绳较长);如图乙所示,小球C、D在不同水平面内做圆锥摆运动,但是连接C、D的绳与竖直方向之间的夹角相等(连接D球的绳较长),则下列说法错误的是(  )

    A、小球A、B角速度相等 B、小球A、B线速度大小相等 C、小球C、D所需的向心加速度大小相等 D、小球D受到绳的拉力与小球C受到绳的拉力大小相等
  • 13、如图所示,粒子发射器发射出一束质量为m , 电荷量为q的粒子(不计重力),从静止经加速电压U1加速后,沿垂直于电场方向射入两平行板中央,受偏转电压U2作用后,以某一速度离开电场。已知平行板长为L , 两板间距离为d,求:

    (1)粒子进入偏转电场速度v0

    (2)粒子在离开偏转电场时的纵向偏移量y

    (3)粒子在离开偏转电场时的动能Ek

  • 14、如图所示,实线为电场中方向未知的三条电场线,a、b两带电粒子以不同速度从M点射入电场,仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示。则(       )

    A、a一定带正电,b一定带负电 B、a的动能逐渐减小,b的动能逐渐增加 C、a的加速度逐渐减小,b的加速度逐渐增加 D、两个粒子的电势能一个逐渐增加一个逐渐减小
  • 15、某同学想探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系。
    (1)、以下给出的器材中,本实验需要用到的有__________。(填选项字母)
    A、 B、 C、 D、 E、
    (2)、关于上述实验下列说法正确的是__________;
    A、为确保实验安全,实验中要求原线圈匝数小于副线圈匝数 B、变压器的原线圈接低压交流电,测量线圈电压时应当用多用电表的“直流电压挡” C、可以先保持原线圈电压、匝数不变,改变副线圈的匝数,研究副线圈匝数对副线圈电压的影响 D、测量副线圈电压时,先用最大量程试测,大致确定电压后再选用适当的挡位进行测量 E、变压器开始正常工作后,铁芯导电,把电能由原线圈输送到副线圈 F、变压器开始正常工作后,若不计各种损耗,在原线圈上将电能转化成磁场能,在副线圈上将磁场能转化成电能,铁芯起到“传递”磁场能的作用
    (3)、组装变压器时,某同学没有将铁芯完全闭合,原线圈接12.0V的学生电源,原、副线圈的匝数比为8:1,副线圈两端接交流电压表,则交流电压表的实际读数可能是__________。
    A、0V B、96.0V C、1.5V D、0.65V
    (4)、由于交变电流的电压是变化的,所以实验中测量的是电压的值(选填“平均”、“有效”或“最大”);某次实验操作,副线圈所接多用电表的读数如图甲所示,其对应的选择开关是交流电压10V档,则此时电表读数为(两位有效数字)。

  • 16、下列说法正确的是(  )
    A、一定量100°C的水变成100°C的水蒸气,其分子之间的势能增加 B、单位体积的气体分子数增加,气体的压强一定增大 C、若简谐运动中的弹簧振子在某两个时刻位移相等,则两个时刻速度也相等 D、对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么气体分子平均动能一定变大
  • 17、地球大气层对光线的折射会使我们提前看到日出,称为蒙气差效应。地理老师制作了教具来演示这一效应,如图所示为教具中“地球”的北极俯视图,“地球”半径15cm , 绕“地轴”逆时针自转周期为2min。折射率为43的“大气层”厚度为10cm , 以平行光入射充当“太阳光”,则由于“大气层”的存在,“地球赤道”上的点相对于没有大气层将提前约多长时间看到“太阳光”(       )

    A、5s B、53s C、10s D、106s
  • 18、如图所示,导热气缸内有一不计质量的活塞,通过轻绳跨过两光滑定滑轮后与质量为m的重物相连,系统稳定时气缸静止且与地面接触。设活塞与缸壁间无摩擦,则下列说法中正确的是(   )

       

    A、若外界大气压缓慢增大一些,则气缸内气体压强不变 B、若外界大气压缓慢减小一些,则地面与气缸间弹力增大 C、若外界气温缓慢升高一些,则重物距地面的高度将增大 D、若外界气温缓慢降低一些,则气缸内气体压强不变
  • 19、树德中学运动会上,4×100m接力赛是最为激烈的比赛项目,有甲乙两运动员在训练交接棒的过程中发现,甲短距离加速后能保持9m/s的速度跑完全程。为了确定乙起跑的时机,甲在接力区前s0处作了标记,当甲跑到此标计时向乙发出起跑口令,乙在接力区的前端听到口令时立即起跑(忽略声音传播的时间及人的反应时间),先做匀加速运动,速度达到最大后,保持这个速度跑完全程。已知接力区的长度为L=20m,试求:

    (1)若s0=13.5m , 且乙恰好在速度达到与甲相同时被甲追上,完成交接棒,则在完成交接棒时乙离接力区末端的距离为多大;

    (2)若s0=16m , 乙的最大速度为8m/s,要使甲乙能在接力区内完成交接棒,且比赛成绩最好,则乙在加速阶段的加速度应为多少。

  • 20、假设在发生山体滑坡时,山坡的底部B处正有一小孩逗留,如图所示,山坡A处有一圆形石头正以v0=1m/s的速度、a1=0.5m/s2的加速度匀加速下滑,小孩发现圆形石头到开始逃跑的反应时间为Δt=1s , 然后立即以a=0.2m/s2的加速度由静止开始做匀加速直线运动跑离坡底,小孩跑动的最大速度为vm=3m/s , 石头滑到B处前后速度大小不变,但开始以a2=2m/s2的加速度匀减速运动,且小孩的运动与圆形石头的运动在同一竖直平面内,圆形石头滑到坡度B处时,小孩前进的位移为22.5m试求:

    (1)山坡A处与坡底B处的距离S0为多少?

    (2)若小孩能脱离危险,请计算石头与小孩均在水平面上时二者间的最小距离;若不能脱离危险,请通过计算说明理由。

上一页 1574 1575 1576 1577 1578 下一页 跳转